560 Paläontologie; Paläozoologie
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Following the 1989-90 winter storms, remains of several straight-tusked elephants as well as a rich quaternary paleoflora were found on the strand of La Parée beach in Brétignolles-sur-Mer (Vendée, France). The story of these findings, the diggings of the bones, the dating and the paleoenvironment of the deposits are mentioned in this article. The sediments are old "peat bogs" which belong to two distinct eras : Pleistocene (peat bog holding the remains of straight-tusked elephants) and Holocene (peat bog showing tracks of Bovidae and prints of tools, and higher peat bogs).
Recent extension works of the quarry of La Gouraudière in Mauzé-Thouarsais (in Deux-Sèvres), and excavation works for the water reservoirs to irrigate the cereal fields in Le Bernard (in Vendée) led to the collection of an interesting fauna of ammonites among which several species are close to the téthysian ones.
Vom saaleeiszeitlichen Kies-Sand-Rücken in der Laerheide (Landkreis Osnabrück, NW-Deutschland) werden 41 Trilobiten führende Geschiebe des skandinavischen Kambriums bekannt gemacht. 15 Fundstücke des Mittelkambriums, die sich 5 verschiedenen Ausgangsgesteinen zuordnen lassen (Oelandicus-Kalk, Exsulans-Kalk, Parasolenopleura aculeata-Sandstein, Paradoxissimus-Sandstein, Andrarum-Kalk), enthalten 18 Trilobitentaxa. Nahezu 2/3 der Geschiebe sind Stinkkalke der oberkambrischen Alaunschiefer-Serien Skandinaviens, aus denen insgesamt 24 Trilobitentaxa aufgeführt werden. Sie stammen aus den Trilobitenzonen I-V, wobei besonders die Peltura-Zonen (V) einen hohenAnteil anGeschieben geliefert haben.Bis auf 2 konglomeratische Fundstücke können fast alle Stinkkalk-Geschiebe auf Grund ihrer Trilobitenfauna 13 verschiedenen Subzonen des skandinavischen Oberkambriums zugewiesen werden.
In diesem ersten Teil einer Monographie der Insekten (ausschließlich der Blattodea) aus Schichten des Westfalium D vom Piesberg bei Osnabrück (Niedersachsen, Deutschland) werden die Angehörigen der Palaeoptera beschrieben. Sie verteilen sich auf die Palaeodictyoptera (Homoioptera kortumi n. sp., Breyeria brevis n. sp.,B. bistrata Brauckmann, 1995, B. solida Brauckmann & Herd, 2000, Hasala inferiorsaxonica Brauckmann, 1995), Megasecoptera (Aspidothorax tristrata n. sp., A. aestatis Brauckmann, 1991, Pyebrodia martinsnetoi n. gen. n. sp.), Diaphanopterodea (Piesbergala leipnerae n. gen. n. sp.) und Odonatoptera (Erasipterella piesbergensis Brauckmann, 1983).
Aus altpaläozoischen karbonatischen Gesteinen, die als nordische Geschiebe in den Kame-Ablagerungen der Laerheide am Nordrand der Westfälischen Bucht vorkommen, werden ordovizische und silurische Gastropoden beschrieben. Altpaläozoische Gastropoden sind zwar aus verschiedenen südskandinavischen Kalkstein-Geschieben seit langem bekannt, jedoch sind Bestimmungen und Eingruppierungen innerhalb der modernen Gastropoden-Systematik bislang noch nicht erfolgt, so dass auf diesem Gebiet noch erheblicher Nachholbedarf besteht, wozu hiermit ein erster Beitrag geleistet wird.
The Siwalik formations of northern Pakistan consist of deposits of ancient rivers that existed throughout the early Miocene through the late Pliocene. The formations are highly fossiliferous with a diverse array of terrestrial and freshwater vertebrates, which in combination with exceptional lateral exposure and good chronostratigraphic control allows a more detailed and temporally resolved study of the sediments and faunas than is typical in terrestrial deposits. Consequently the Siwaliks provide an opportunity to document temporal differences in species richness, turnover, and ecological structure in a terrestrial setting, and to investigate how such differences are related to changes in the fluvial system, vegetation, and climate. Here we focus on the interval between 10.7 and 5.7 Ma, a time of significant local tectonic and global climatic change. It is also the interval with the best temporal calibration of Siwalik faunas and most comprehensive data on species occurrences. A methodological focus of this paper is on controlling sampling biases that confound biological and ecological signals. Such biases include uneven sampling through time, differential preservation of larger animals and more durable skeletal elements, errors in age-dating imposed by uncertainties in correlation and paleomagnetic timescale calibrations, and uneven taxonomic treatment across groups. We attempt to control for them primarily by using a relative-abundance model to estimate limits for the first and last appearances from the occurrence data. This model also incorporates uncertainties in age estimates. Because of sampling limitations inherent in the terrestrial fossil record, our 100-Kyr temporal resolution may approach the finest possible level of resolution for studies of vertebrate faunal changes over periods of millions of years. Approximately 40,000 specimens from surface and screenwash collections made at 555 localities form the basis of our study. Sixty percent of the localities have maximum and minimum age estimates differing by 100 Kyr or less, 82% by 200 Kyr or less. The fossils represent 115 mammalian species or lineages of ten orders: Insectivora, Scandentia, Primates, Tubulidentata, Proboscidea, Pholidota, Lagomorpha, Perissodactyla, Artiodactyla, and Rodentia. Important taxa omitted from this study include Carnivora, Elephantoidea, and Rhinocerotidae. Because different collecting methods were used for large and small species, they are treated separately in analyses. Small species include insectivores, tree shrews, rodents, lagomorphs, and small primates. They generally weigh less than 5 kg. The sediments of the study interval were deposited by coexisting fluvial systems, with the larger emergent Nagri system being displaced between 10.1 and 9.0 Ma by an interfan Dhok Pathan system. In comparison to Nagri floodplains, Dhok Pathan floodplains were less well drained, with smaller rivers having more seasonally variable flow and more frequent avulsions. Paleosol sequences indicate reorganization of topography and drainage accompanying a transition to a more seasonal climate. A few paleosols may have formed under waterlogged, grassy woodlands, but most formed under drier conditions and more closed vegetation. The oxygen isotopic record also indicates significant change in the patterns of precipitation beginning at 9.2 Ma, in what may have been a shift to a drier and more seasonal climate. The carbon isotope record demonstrates that after 8.1 Ma significant amounts of C4 grasses began to appear and that by 6.8 Ma floodplain habitats included extensive C4 grasslands. Plant communities with predominantly C3 plants were greatly diminished after 7.0 Ma, and those with predominantly C4 plants, which would have been open woodlands or grassy woodlands, appeared as early as 7.4 Ma. Inferred first and last appearances show a constant, low level of faunal turnover throughout the interval 10.7–5.7-Ma, with three short periods of elevated turnover at 10.3, 7.8, and 7.3–7.0 Ma. The three pulses account for nearly 44% of all turnover. Throughout the late Miocene, species richness declined steadily, and diversity and richness indices together with data on body size imply that community ecological structure changed abruptly just after 10 Ma, and then again at 7.8 Ma. Between 10 and 7.8 Ma the large-mammal assemblages were strongly dominated by equids, with more balanced faunas before and after. The pattern of appearance and disappearance is selective with respect to inferred habits of the animals. Species appearing after 9.0 Ma are grazers or typical of more open habitats, whereas many species that disappear can be linked to more closed vegetation. We presume exceptions to this pattern were animals of the mixed C3/C4 communities or the wetter parts of the floodplain that did not persist into the latest Miocene. The pace of extinction accelerates once there is C4 vegetation on the floodplain. The 10.3 Ma event primarily comprises disappearance of taxa that were both common and of long duration. The event does not correlate to any obvious local environmental or climatic event, and the pattern of species disappearance and appearance suggests that biotic interactions may have been more important than environmental change. The 7.8 Ma event is characterized solely by appearances, and that at 7.3 Ma by a combination of appearances and disappearances. These two latest Miocene events include more taxa that were shorter ranging and less common, a difference of mode that developed between approximately 9.0 and 8.5 Ma when many short-ranging and rare species began to make appearances. Both events also show a close temporal correlation to changes in floodplain deposition and vegetation. The 7.8 Ma event follows the widespread appearance of C4 vegetation and is coincident with the shift from equid-dominated to more evenly balanced large-mammal assemblages. The 7.3 to 7.0 Ma event starts with the first occurrence of C4-dominated floras and ends with the last occurrence of C3-dominated vegetation. Absence of a consistent relationship between depositional facies and the composition of faunal assemblages leads us to reject fluvial system dynamics as a major cause of faunal change. The close correlation of latest Miocene species turnover and ecological change to expansion of C4 plants on the floodplain, in association with oxygen isotopic and sedimentological evidence for increasingly drier and more seasonal climates, causes us to favor explanations based on climatic change for both latest Miocene pulses. The Siwalik record supports neither “coordinated stasis” nor “turnover pulse” evolutionary models. The brief, irregularly spaced pulses of high turnover are characteristic of both the stasis and pulse models, but the high level of background turnover that eliminates 65–70% of the initial species shows there is no stasis in the Siwalik record. In addition, the steadily declining species richness and abrupt, uncoordinated changes in diversity do not fit either model.
Untersucht wurde die spätpleistozäne und holozäne Diatomeenflora aus drei Teilgebieten der westlichen Ostsee, dem Kattegat, der Kieler Bucht und der Pommerschen Bucht. Die Ergebnisse bestätigen die hervorragende Eignung der Diatomeen als Indikatororganismen in der Paläoökologie. Anhand der Mikroflora war es möglich, die wechselhafte Geschichte der verschiedenen Ostsee-Teilgebiete detailliert nachzuvollziehen. Es konnten Lage und Ausdehnung der Paläogewässer während der verschiedenen Stadien der Ostsee-Entwicklung sowie verschiedene abiotische Faktoren der Paläoumwelt - Salinität, pH-Wert, Trophie, Temperatur und Wassertiefe - rekonstruiert werden. Zur Rekonstruktion von Salinität, Trophie und pH-Wert kamen erstmals verschiedene Indikationssysteme - der Halobienindex nach ZIEMANN (1971), das Trophie-Indikationssystem nach HOFMANN (1994) und die pH-Rekonstruktion nach ARZET (1987) - zur Anwendung. Kattegat Der Schwerpunkt der Untersuchung lag auf dem südwestlich der Insel Anholt gelegenen Teil des Kattegats. In den 22 Kernprofilen konnten insgesamt 596 Diatomeentaxa registriert werden. In den Ablagerungen des Spätglazials waren im gesamten Untersuchungsgebiet keine silifizierten Mikrofossilien nachweisbar. Die anhand der seismoakustischen Untersuchungen aufgestellte Gliederung der holozänen Sedimente in die Abschnitte Holozän 1 (H1), Holozän 2 (H2) und Holozän 3 (H3) konnte durch die Analyse der Diatomeenfloren bestätigt werden. Die Ablagerungen des Sedimentabschnitts H1 entstanden während einer Transgressionsphase. Das in Alleröd und Jüngerer Dryas trockengefallene Untersuchungsgebiet wurde zu Beginn des Präboreals vollständig transgrediert. Durch das Auftreten halobionter Diatomeentaxa konnte der Beginn der Transgression im Untersuchungsgebiet auf den Anfang des Präboreals und ein Alter von 10.200 Jahren BP datiert werden. Für die Hauptphase der Transgression wurde ein Alter von rund 9.700 bis 9.300 Jahren BP ermittelt. In Übereinstimmung mit den seismoakustischen Befunden und den Ergebnissen der Makrofossil-Analyse konnte der Sedimentabschnitt H2 als Ablagerung aus dem Mündungsgebiet eines Fließgewässers identifiziert und auf ein Alter von rund 9.300 bis 8.300 Jahren BP datiert werden; wahrscheinlich entwässerte der Ancylus-See zumindest zeitweilig über den großen Belt in diesen Abschnitt des Paläokattegats. Die Diatomeenflora indiziert eine überwiegend durch den Einstrom von Süßwasser beeinflusste Paläoumwelt und ein alkalisches und eutrophes Milieu. Das charakteristische Merkmal der Thanathozönosen ist der hohe Anteil an allochthonen Schalen. Die Analyse der autökologischen Präferenzen zeigt, dass durchschnittlich 30 % der Taxa ursprünglich aus anderen Gewässertypen stammen. Mithilfe der Diatomeenflora konnte der Sedimentabschnitt H2 in drei Abschnitte untergliedert werden. Der Abschnitt H2a wurde während der Bildung einer Landzunge abgelagert, die die Mündung des Fließgewässers vom Paläokattegat trennte. Die Thanathozönosen indizieren die zunehmende Beeinflussung durch den Einstrom von Süßwasser. Der Abschnitt H2b wurde vor rund 8.800 Jahren BP deponiert, während die Landzunge ihre größte Ausdehnung und Isolationskraft erreichte. Die Diatomeenflora indiziert die maximale Beeinflussung durch den Zustrom von Süßwasser. Im Sedimentabschnitt H2c indizieren die Thanathozönosen die Verlagerung der Landzunge infolge küstendynamischer Prozesse und eine zunehmende Beeinflussung durch Meerwasser. Der Sedimentabschnitt H3, der während einer erneuten Transgression vor ca. 8.300 Jahren BP deponiert wurde, ist in weiten Bereichen vollständig frei von silifizierten Mikrofossilien. Eine autochthone, aus überwiegend halobionten Taxa zusammengesetzte Diatomeenflora ließ sich lediglich in einem der Kernprofile nachweisen. Das charakteristische Taxon der Transgressionsfloren in den Sedimentabschnitten H1 und H3 ist Paralia sulcata. Typisch sind des Weiteren Actinoptychus senarius, Cymatosira belgica, Dimeregramma minor, Ehrenbergia granulosa und Plagiogramma staurophorum. Kieler Bucht Aus der Kieler Bucht stand ein Kernprofil zur Verfügung. In diesem Profil konnten insgesamt 344 Diatomeentaxa nachgewiesen werden. Die brackischen Ablagerungen entstanden in der Mastogloia-Phase und konnten mithilfe der Diatomeenflora in zwei Abschnitte - Mastogloia 1 (M1) und Mastogloia 2 (M2) - untergliedert werden. Der Sedimentabschnitt M1 wurde deponiert, während das Milieu des Paläogewässers durch sporadische Ingressionen über den Großen Belt beeinflusst wurde. Die Diatomeenflora indiziert einen Paläosalzgehalt von maximal 9 Promille, ein eutrophes und alkalisches Paläomilieu und eine geringe Wassertiefe. Die Veränderungen im Artgefüge der Thanathozönosen innerhalb des Sedimentabschnitts M2 belegen einen kontinuierlichen Anstieg der Salinität um mindestens 8 Promille und das Auftreten starker Strömungen. Die Sedimentation erfolgte während des Übergangs vom brackigen Mastogloia-Stadium zur marinen Littorina-Phase. Mithilfe der Diatomeenflora konnte nachgewiesen werden, dass sich in dem Paläogewässer der Kieler Bucht frühestens vor 7.100 Jahren BP marine Verhältnisse etablierten. Die Flora indiziert einen Anstieg des Paläosalzgehalts auf mindestens 17 und maximal 30 Promille. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Sedimentanalyse konnten die Ablagerungen der Littorina-Phase anhand der Diatomeenflora in zwei Subzonen - Littorina 1 (L1) und Littorina 2 (L2) - untergliedert werden. Während das Artgefüge in dem Abschnitt L1 auf große Strömungsgeschwindigkeiten während der Sedimentation hinweist, belegt die Flora in dem Abschnitt L2 eine deutliche Abnahme der Strömungsintensität. Pommersche Bucht In den neun Kernprofilen aus der Pommerschen Bucht konnten insgesamt 265 Diatomeentaxa identifiziert werden. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der geologischen Untersuchungen zeigt die Diatomeenflora, dass sich der südliche Abschnitt der Pommerschen Bucht nach dem Rückzug des Eisschildes bis in das Atlantikum hinein unabhängig vom nördlichen Teil entwickelte; erst während der Littorina-Phase wurde auch der südliche Abschnitt transgrediert. Mithilfe der Diatomeenflora wurde belegt, dass sich im Spätglazial vor ca. 12.000 Jahren BP im Süden der Pommerschen Bucht ein alkalischer, meso- bis schwach eutropher Süßwassersee etablierte. Die Thanathozönosen indizieren erhebliche Milieuunterschiede zwischen diesem See und dem Baltischen Eisstausee, der zeitweise den nördlichen Abschnitt der Pommerschen Bucht bedeckte. Im frühen Holozän entwickelte sich im südlichen Abschnitt der Pommerschen Bucht an gleicher Position wie im Spätglazial wiederum ein Süßwassersee, während der nördliche Abschnitt der Pommerschen Bucht vom Ancylus-See bedeckt war. Die Diatomeenfloren belegen, dass sich die Umweltbedingungen in beiden Paläogewässern ähnelten; sowohl im Norden als auch im Süden lag ein alkalisches und überwiegend eutrophes Milieu vor. Der Beginn der Mastogloia-Phase ist durch einen drastischen Wechsel im Artgefüge der Diatomeenflora gekennzeichnet; Taxa mit höherer Salinitätstoleranz, z. B. Epithemia turgida und Diploneis didyma, ersetzten die rein oligohalobe Ancylus-Flora. Die Veränderungen indizieren einen schwachen aber deutlichen Anstieg der Salinität im Norden der Pommerschen Bucht. Das charakteristische Taxon der Littorina-Phase ist die polyhalobe Planktonart Thalassionema nitzschioides. Es indiziert einen Anstieg des Paläosalzgehalts auf mindestens 13 Promille. Des Weiteren belegen die Diatomeen den stetig steigenden Wasserspiegel zu Beginn der Littorina-Phase. Chrysophyceen-Zysten, Chaetoceros-Sporen und die Skelette des Silicoflagellaten Distephanus speculum stellen in der Pommerschen Bucht wichtige Leitfossilien dar. Während Chrysophyceen-Zysten typisch für die Sedimente der Mastogloia-Phase sind, haben Chaetoceros-Sporen und Distephanus speculum charakteristischerweise ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Ablagerungen des Littorina-Meers.